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Band alignment engineering of 2D/3D halide perovskite lateral heterostructures

异质结 钙钛矿(结构) 卤化物 材料科学 光电子学 密度泛函理论 量子阱 化学 光学 结晶学 物理 无机化学 计算化学 激光器
作者
Mengjia Feng,Lingkun Kong,Jinlian Chen,Huifang Ma,Chenyang Zha,Linghai Zhang
出处
期刊:Journal of Chemical Physics [American Institute of Physics]
卷期号:161 (2)
标识
DOI:10.1063/5.0214887
摘要

Two-dimensional (2D)/three-dimensional (3D) halide perovskite heterostructures have been extensively studied for their ability to combine the outstanding long-term stability of 2D perovskites with the superb optoelectronic properties of 3D perovskites. While current studies mostly focus on vertically stacked 2D/3D perovskite heterostructures, a theoretical understanding regarding the optoelectronic properties of 2D/3D perovskite lateral heterostructures is still lacking. Herein, we construct a series of 2D/3D perovskite lateral heterostructures to study their optoelectronic properties and interfacial charge transfer using density functional theory (DFT) calculations. We find that the band alignments of 2D/3D heterostructures can be regulated by varying the quantum-well thickness of 2D perovskites. Moreover, decreasing the 2D component ratio in 2D/3D heterostructures can be favorable to form type-I band alignment, whereas a large component ratio of 2D perovskites tends to form type-II band alignment. We can improve the amount of charge transfer at the 2D/3D perovskite interfaces and the light absorption of 2D perovskites by increasing quantum-well thickness. These present findings can provide a clear designing principle for achieving 3D/2D perovskite lateral heterostructures with tunable optoelectronic properties.
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